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然而或许是上帝的再一次眷顾,某个年轻的数学家,建模并推导出了一个针对测不准时刻的概率算法,成功的将这一问题解决,使得今后面对的所有测不准的理化规律,都可以用这模型加以测量。”
“而那种方法,被后世的人列入了教科书,被称为落力加速度第一测量法,由此开创了针对理化领域测不准现象的新篇章,并开启了数学史上二维极限的序幕。
将一维极限的研究对象:面积、体积、质量、n重积分这一小类,推进到了二维极限的研究对象:测不准现象这一大类中来。”
“在落力加速度第一测量法出现之后,我们的文明便开始利用那1秒中的某个时刻所产生的落力加速度突变,来获得力量。
本质上,这一秒里的力量,是来自这个极寒天体稳定系统,所以,当这个力做功时,其产生的力量,将由天体系统自行承担,而这种自行承担带来的影响,我们也在跟进。”
“从理论上来说,无论有多少装置,使用这个力并做功,其消耗的也只是1秒内,这个极寒天体一部分质量亏损,而极寒天体本身就处于漂流状态。
这种质量的亏损和质量的吸收都是常态,可以达到动态平衡,所以,最终,我们的文明就不在关心这个问题了。”
“而且,从最终的能量转化形式来看,这种引力做功获取方式所消耗的能量,都由极寒天体路过的周围能量所补充。
所以,不怕极寒天体会因此奔溃。而这种装置开发出来之后,其载体的研究也是一个问题。”
“起初,我们的文明将这种装置放在了非生命的生物身上,结果,带来了一系列的灾难,这种力量,居然成为了各个世界暗中称霸的力量。
最终,我们的宇宙爆发了第一次世界大战,造成了不小的伤亡,然而,科技远远不是科学家们说了就算的。
迎来短暂的和平之后,我们的文明又将这种装置的原理蓝图改造到了有生命的生物身上,从而使得这种力量被应用到了各个领域。”
“在有生命的存在身上,这种装置可以依托的形式是内环境,它依托内环境里的营养液,这种特定的装置载体,已然从无机变成了细菌类,所以,拥有使用引力这种力量的生物身上,都统一携带有一种细菌。”
“而这细菌,还是初代研发出来的,到了后来,又研发出了各种b类和n类的细菌,让它们来代替生物,准确地使用每一秒内那突然跃变的引力。
当然,这n类细菌中,也
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